旋轉(zhuǎn)機(jī)械欠定盲源分離模態(tài)分析方法研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、為了解決旋轉(zhuǎn)機(jī)械多源故障欠定盲源分離診斷問(wèn)題,本論文圍繞振動(dòng)信號(hào)的分解與源信號(hào)分離,開(kāi)展了模態(tài)分析方法研究。以滾動(dòng)軸承這一旋轉(zhuǎn)機(jī)械關(guān)鍵零部件作為研究對(duì)象,對(duì)加速度傳感器采集所得振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行處理,并采用仿真信號(hào)與實(shí)驗(yàn)信號(hào)進(jìn)行分析驗(yàn)證,證明本文所用方法的有效性與實(shí)用性。論文的主要內(nèi)容包括:
  針對(duì)傳統(tǒng)總體經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解(EEMD)方法收斂時(shí)間慢、模態(tài)分量準(zhǔn)確度低的問(wèn)題,本論文提出了基于互相關(guān)系數(shù)的改進(jìn)EEMD方法,并成功應(yīng)用于旋轉(zhuǎn)機(jī)械

2、復(fù)合故障欠定盲源分離問(wèn)題。該方法利用互相關(guān)系數(shù)改進(jìn)EEMD算法進(jìn)行信號(hào)分解,既保證了模態(tài)信號(hào)的準(zhǔn)確性,解決了分解冗余問(wèn)題,又成功構(gòu)建了正定模型,解決了欠定盲源分離問(wèn)題。進(jìn)而使用獨(dú)立分量分析(ICA)實(shí)現(xiàn)了復(fù)合故障診斷。仿真與實(shí)際信號(hào)分析均表明,該方法可以有效分離旋轉(zhuǎn)機(jī)械復(fù)合故障信號(hào)并提取故障特征。與傳統(tǒng)EEMD實(shí)驗(yàn)相比,該方法提高了識(shí)別準(zhǔn)確性,極大地降低了運(yùn)行時(shí)間。
  針對(duì)實(shí)際振動(dòng)信號(hào)的復(fù)雜與噪聲干擾特性,本論文研究了一種變分模

3、態(tài)分解(VMD)方法并成功應(yīng)用于旋轉(zhuǎn)機(jī)械復(fù)合故障診斷。本論文首先使用VMD方法將原始觀(guān)測(cè)信號(hào)分解為多通道模態(tài)信號(hào),然后使用奇異值分解方法進(jìn)行故障源數(shù)估計(jì),進(jìn)而使用基于最大熵準(zhǔn)則的FastICA方法進(jìn)行源信號(hào)分離。仿真與實(shí)際信號(hào)分析均表明,該方法可以有效分離旋轉(zhuǎn)機(jī)械復(fù)合故障信號(hào)并提取故障特征。對(duì)比實(shí)驗(yàn)表明,相比于傳統(tǒng)EEMD及改進(jìn)方法,該方法不僅可以有效提高提取獨(dú)立分量的速度,保證分量的準(zhǔn)確性,并且對(duì)低信噪比信號(hào)的欠定盲源分離具有較好的效

4、果。
  本論文建立了VMD與超平面法矢量(NVH)方法相結(jié)合的欠定盲源分離混合矩陣估計(jì)模型,解決了旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)信號(hào)聚類(lèi)效果受稀疏性影響的問(wèn)題。首先采用VMD方法將原始復(fù)合故障信號(hào)進(jìn)行分解,對(duì)模態(tài)信號(hào)使用信息論方法(BIC準(zhǔn)則)進(jìn)行聚類(lèi)個(gè)數(shù)估計(jì),利用NVH方法對(duì)模態(tài)分量進(jìn)行聚類(lèi),得到聚類(lèi)結(jié)果并估計(jì)混合矩陣。進(jìn)而采用最短路徑法從混合矩陣與模態(tài)信號(hào)中恢復(fù)得到源信號(hào),從而進(jìn)行故障診斷。仿真信號(hào)與實(shí)際信號(hào)分析表明,該方法可以有效分離旋轉(zhuǎn)機(jī)

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